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扬中10KV预装式变电站回收

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预装式变电站施工质量控制要点
1.主控项目
1)位置正确,附件。
2)箱变接地符合下列规定:
(1)接地装置引出的接地干线与变压器的低压侧中性点直接连接;接地干线与箱式变电所的N母线和PE母线直接连接;变压器箱体、干式变压器的支架或外壳应接地(PE);所有连接应可靠,紧固件及防松零件。
(2)箱变接地端子应用直径不小于12的铜质螺栓连接,接地端子数量不得少于三个,高压室、低压室、变压器室至少要各有1个;箱变高压室、低压室、变压器室的接地导体应相互联接。
(3)箱变非带电金属部分均应可靠接地;门或可抽出部分的接地应其在打开或抽出时仍然可靠。
3)箱式变电所及落地式配电箱的基础应室外地坪,周围排水通畅。用地脚螺栓固定的螺帽,拧紧牢固;自由安放的应垫平放正。金属箱式变电所及落地式配电箱,箱体应接地(PE)或接零(PEN)可靠,且有标识。
4)箱式变电所的交接试验,符合下列规定:
(1)由高压成套开关柜、低压成套开关柜和变压器三个立单元组合成的箱式变电所高压电气设备部分,按现行标准规定交接试验合格。
(2)高压开关、熔断器等与变压器组合在同一个密闭油箱内的箱式变电所,交接试验按产品提供的技术文件要求执行。
(3)低压成套配电柜交接试验符合以下规定:
①每路配电开关及保护装置的规格、型号,应符合设计要求。
②相间和相对地间的绝缘电阻值应大于0. 5M Ω。
③电气装置的交流工频耐压试验电压为lkV,当绝缘电阻值大于10M Ω时,可采用2500V兆欧表摇测替代,试验持续时间1min,无击穿闪络现象。

预装式变电站安装注意的地方
1、预装式箱式变电站应该设置在地势高的地方,防止下雨,被水浸泡。浇制混凝土平台时,要在高低压侧预留空挡,以安置电缆。开挖基地时挖至实土,再回填夯实,浇注混凝土。
2、预装式箱式变电站接地与零线共用一处接地网,接地网在箱变基础四个角打下接地桩,然后连成一体,预装式箱式变电站有两个可靠的接地点。定期检查接地是否松动和锈蚀。
3、预装式箱式变电站通常以自然风冷却循环为主,因此不能在四周建建筑,还应经常清除百叶窗上的附着物。
4、低压断路器跳闸后,应检查故障原因后再试送电,如试送不成功,应排除故障后再送电,防止扩大事故范围。
5、预装式箱式变电站高压室需安装高压避雷器,安装方式方便试验和更换。
6、高压室的高压开关、高压避雷器、变压器等应定期巡视,及时处理可能发生的安全隐患。如箱式变电站停电超过三个月,再次通电前应对箱变进行全项预防性试验测试。
7、在箱式变电站高压室作业时,将变压器停电,并使用绝缘操作棒。
8、预装式箱式变电站所有电缆进出口,都应封堵严实,防止小动物进入。
9、预装式箱式变电站有高压危险标识和相关电气标识。

本实用新型涉及一种高压/低压预装式变电站,尤其是一种将高压(6-35kV)电能转换成低压(0.4kV)电能的预装式变电站.包括高压单元,变压器单元和低压单元,各单元之间通过隔板相互分开,在高压单元,变压器单元和低压单元的外侧壁,各设有立的安全门,高压单元由高压进线柜和高压出线计量柜组成,低压单元由低压开关柜,馈电柜和电容补偿柜构成.具有结构紧凑,体积小,占地面积少等优点,可以设置在建筑群体密集的负荷中心.与建造同容量的土建变电站相比,可节省占地面积60-80%以上,缩短施工周期60%左右,投资建设费用可大大减少.

随着电力需求的不断增加以及电网的不断扩容建设,箱式变电站的装机容量也在不断增加.作为电网配电环节的中坚力量,箱式变电站不仅需做好应用安全便捷,运行稳定无误,更重要的还要足够节能环保.它结构复杂,元器件众多,对于影响节能性的因素就要从多角度的全面考虑.本文将较为全面地剖析影响箱式变电站节能性的各类因素.

本实用新型公开了一种集装箱预装式变电站,包括箱体,防尘机构和密封机构;箱体:其前端为开口结构,箱体的前端通过铰链对称铰接箱门,箱门的前端均设有把手,箱体的内部四角均设有减震块,下侧的两个减震块之间设有安装板,箱体的后侧面对称设有进风孔;防尘机构:分别设置于竖向位置对应的两个减震块之间;密封机构:滑动连接于箱体的内部前端,密封机构与减震块之间通过螺栓连接,该集装箱预装式变电站,减少搬运过程中碰撞产生的冲击力对变电部件的影响,提高整体装置的防尘效果,方便对防尘部件进行拆装,减少对防尘部件表面堆积的灰尘进行清理所需要的时间.

本实用新型公开了一种分体预装式变电站顶盖拼接防水结构,包括拼接在一起的两块顶盖板,所述顶盖板在拼接处设置有竖直向上的挡水板,两块挡水板靠接在一起,所述顶盖板上设置有遮盖挡水板的密封盖板.本实用新型的分体预装式变电站顶盖拼接防水结构通过设置竖直向上的挡水板,将两块顶盖板之间的拼接缝隙的开口位置抬高,防止沿顶盖板流下的雨水进入缝隙;顶盖板上还设置遮盖挡水板的密封盖板,防止雨水从上方或通过飞溅进入缝隙.本实用新型的结构简单,制作容易,可防止雨水通过拼接缝隙进入变电站箱体内部,解决了现有的分体式变电站拼接处的漏水问题,使分体式变电站能得到更广泛的应用.

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